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Qualität TRIMETHYLSILANOL (TMS) (CAS-NR. 1066-40-6) Fabrik
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Qualität TRIMETHYLSILANOL (TMS) (CAS-NR. 1066-40-6) Fabrik
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TRIMETHYLSILANOL (TMS) (CAS-NR. 1066-40-6)

Spezifikationen
Hervorheben:

C3H10OSi Trimethylsilanol (tms)

,

0.950 denisty trimethylsilanol

,

950 Denisty Trimethylsilanol

Product Name:
Trimethylsilanol (TMS)
Appearance:
Klarflüssigkeit
MF:
C3H10OSi
MW:
90,2
M.P:
-4,5 °C
B.P:
90 ℃
Density:
0,950
Flash point:
4°(39°F)
Wesentliche Eigenschaften
Markenname: SISO
Modellnummer: 1066-40-6
Herkunftsort: China
Zahlungsbedingungen: T/T
Produkt-Beschreibung

1. Wichtiges hydrolytisches Zwischenprodukt für die Synthese hochreiner Silikonpolymere

Trimethylsilanol ist das grundlegendste hydroxylfunktionalisierte Monosilan-Zwischenprodukt in der Organosiliciumindustrie und besitzt eine einzige reaktive Siliciumhydroxylgruppe und ein stabiles, vollständig methyliertes, gesättigtes Gerüst. Es kann eine kontrollierbare Dehydratisierungskondensation und Copolymerisation mit verschiedenen Silanolmonomeren eingehen, um einheitliche und defektarme molekulare Netzwerke aus Silikon aufzubauen. Im Gegensatz zu hochaktiven Chlorsilan- und Alkoxysilan-Vorläufern zeichnet es sich durch milde Reaktionsbedingungen, keine sauren korrosiven Nebenprodukte und eine geringe Härtungsschrumpfung aus. Es dient als kritischer Kettenabbrecher und Strukturregulator bei der Synthese von hochreinem Silikonöl, Dimethylsilikonharz und Polysiloxanpolymeren, kontrolliert effektiv die Molekulargewichtsverteilung, verbessert die Regelmäßigkeit der Molekülkette und erhöht die Transparenz und Strukturstabilität von Silikonprodukten.

2. Effizienter Endkappenmodifikator für funktionelle Silikonmaterialien

Mit den Eigenschaften einer Monohydroxyl-Einzelpunktreaktion kann Trimethylsilanol eine präzise Endverkappungsmodifikation an hydroxylterminierten Silikonpolymeren und anorganischen siliziumhaltigen Gerüsten erreichen. Es eliminiert effektiv restliche terminale aktive Hydroxylgruppen in Silikonsystemen, hemmt die nachfolgende kontinuierliche Kondensation, die Alterung der Vernetzung und das Versagen des Molekülkettenwachstums und verbessert die Lagerstabilität, Anti-Aging-Leistung und Viskositätsstabilität von Silikonmaterialien erheblich. Die eingeführte inerte Trimethylsilylendgruppe verleiht dem Material eine geringere Oberflächenenergie sowie eine hervorragende Hydrophobie und Gleitfähigkeit, was häufig zur Endkappenmodifizierung von hochstabilen Silikonflüssigkeiten und elastischen Silikonsystemen verwendet wird.

3. Umweltfreundliche Vorstufe zur hydrophoben und Antifouling-Modifikation der Oberfläche

Als chlorfreier, korrosionsarmer und umweltfreundlicher Silanolmodifikator kann Trimethylsilanol durch Dehydratisierungskondensation stabile kovalente Si-O-Bindungen mit Hydroxylgruppen auf der Oberfläche von Glas, Keramik, Siliciumdioxidpulver und Metalloxiden bilden. Die kompakte, mit Trimethylsilyl modifizierte Schicht kann die Oberflächenenergie von Substraten erheblich reduzieren und gleichmäßige hydrophobe, staubdichte und Antifouling-Funktionsfilme bilden. Es vermeidet die Nachteile herkömmlicher Chlorsilan-Modifikatoren wie die Freisetzung von korrosivem Chlorwasserstoff, ein leichtes Versagen der Hydrolyse und eine kurze Haltbarkeit der Modifikation. Es eignet sich für den langfristigen Oberflächenschutz und die hydrophobe Funktionalisierung von optischen Präzisionsgeräten, anorganischen Füllstoffen und täglichen Schutzmaterialien.

4. Präzisionsderivatisierungsreagenz für analytische Detektion und Feinsynthese

Trimethylsilanol kann als hocheffizientes Silylierungs-Derivatisierungsreagenz für polare aktive Wasserstoffverbindungen, einschließlich Alkohole, Phenole und Carbonsäuren, verwendet werden. Es kann polaren aktiven Wasserstoff ersetzen, um stabile Trimethylsilyl-Derivate zu erzeugen, wodurch die Polarität effektiv verringert und die Flüchtigkeit und thermische Stabilität der detektierten Proben verbessert wird. Es eliminiert chromatographische Adsorptionsrückstände und Trennungsstörungen und verbessert die Genauigkeit und Auflösung der qualitativen und quantitativen GC- und GC-MS-Analyse erheblich. Mittlerweile kann es zum selektiven Schutz aktiver Hydroxylgruppen in der mehrstufigen feinen organischen Synthese verwendet werden und bietet milde und saubere Silylmodifikationsbedingungen für die Herstellung hochreiner feinchemischer Zwischenprodukte.
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